石墨烯的制备方法.ppt
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氧化石墨烯修饰电极一步法电化学原位制备及生物传感应用石墨烯概述石墨烯制备方法石墨烯系列材料的应用氧化石墨烯修饰电极一步法电化学原位制备及生物传感应用结论Graphene图为石墨烯薄膜。(A)为面积相对较大的多层石墨烯片的照片,(B)为石墨烯边缘的AFM图像(C)为单层石墨烯的AFM图像(D)为测试多层石墨烯电性能的实验装置的SEM图片(E)为(D)中装置的示意图。2010年诺贝尔物理奖被授予了曼彻斯特大学的两个专家,以表彰他们对于石墨烯研究的贡献。Nat.Nanotechnol.3(2008)101-105,Nat.Nanotechnol.4(2009)25-29有机溶剂中石墨烯的制备及原位检测示意图。实验装置示意图(左)及石墨电极的剥离过程示意图(右)。J.Am.Chem.Soc.132(2010)13978–13980燃料电池单层石墨烯对不同浓度的NO2响应信号.Electroanalysis22(2010)2399–2406氧化石墨烯修饰电极一步法电化学原位制备及生物传感应用石墨电极电化学剥离前(a)和剥离后(b)的电镜图片。(c)为(b)框选处的高分辨电镜图片。(d)为通过超声振荡方法得到电极上的氧化石墨烯的TEM图片。氧化石墨烯(红色)及石墨电极在缓冲溶液中的CVs曲线。在含有不同浓度AA(0~3mM)的缓冲溶液中石墨电极的CV曲线抗坏血酸在氧化石墨烯上氧化还原反应示意图0V恒电位下,连续加入AA时电极的电流响应曲线。氧化石墨烯修饰电极对AA及对浓度分别为AA浓度的100倍的柠檬酸(CA)、葡萄糖(Glu)、(乳酸)LA以及10倍的尿酸(UA)和多巴胺(DA)电流响应曲线。饮料名称1.通过一步法电化学原位制备了氧化石墨烯修饰电极。2.修饰电极对抗坏血酸的电化学氧化具有很好的催化活性。3.较低的0V恒电位条件下,修饰电极对加入的抗坏血酸有较快的电流响应,在一定浓度范围内(0.25~1.0mM)响应电流与抗坏血酸浓度成线性关系,最低检测限达到0.5μM。并且,在该电位下,相关物质对检测干扰可以忽略。4.所检测的饮料中确实含有一定量的AA,但是并不是所有的饮料都能达到其标榜的浓度。(此为非官方结论)